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高强铝合金应力条件下的腐蚀行为及其电化学行为研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-7页
目录第7-9页
第一章 绪论第9-24页
   ·应力作用下的腐蚀第9-14页
     ·应力作用下的腐蚀类型第9-10页
     ·SCC特征第10-11页
     ·SCC机理第11-14页
       ·阳极溶解第11-12页
       ·氢致开裂第12-13页
       ·阳极溶解与氢致开裂共同作用第13页
       ·其它机理第13-14页
   ·铝合金的SCC研究第14-18页
     ·7×××系铝合金的SCC研究第14-17页
     ·2×××系铝合金的SCC研究第17-18页
   ·SCC测试及研究方法第18-22页
     ·恒载荷法第19页
     ·恒应变法第19-20页
     ·慢应变速率拉伸法第20页
     ·电子显微镜辅助分析法第20-21页
     ·电导率法第21页
     ·电化学测试法第21-22页
       ·极化曲线法第21页
       ·电化学阻抗谱法第21页
       ·电化学噪声法第21-22页
   ·本课题研究的目的及意义第22-24页
第二章 材料与试验方法第24-28页
   ·试验用材料第24页
   ·实验方案第24-28页
     ·力学性能测试第24-25页
     ·应力条件下腐蚀电化学行为测试第25-26页
     ·应力条件下表面腐蚀形貌及腐蚀深度分析第26-27页
     ·微观组织结构分析第27-28页
第三章 应力和时间对铝合金应力条件下表面腐蚀形貌的影响第28-48页
   ·力学性能测试结果第28页
   ·应力和时间对7075铝合金应力条件下表面腐蚀形貌的影响第28-37页
     ·应力和时间对7075-T6铝合金应力条件下表面腐蚀形貌的影响第28-32页
     ·应力和时间对7075-RRA铝合金应力条件下表面腐蚀形貌的影响第32-36页
     ·7075-T6与7075-RRA铝合金腐蚀行为差异研究第36-37页
   ·应力和时间对2024铝合金应力条件下表面腐蚀形貌的影响第37-46页
     ·应力和时间对2024-T6铝合金应力条件下表面腐蚀形貌的影响第37-41页
     ·应力和时间对2024-T4铝合金应力条件下表面腐蚀形貌的影响第41-44页
     ·2024-T6与2024-T4铝合金腐蚀行为差异研究第44-46页
   ·小结第46-48页
第四章 铝合金应力条件下的腐蚀电化学行为研究第48-77页
   ·电化学噪声分析方法第48-51页
     ·电化学噪声时域分析第48页
     ·电化学噪声频域分析第48-49页
     ·快速傅立叶变换背景第49-50页
     ·频谱的实现第50-51页
   ·2024-T4铝合金应力条件下的腐蚀电化学行为研究第51-58页
     ·动电位极化曲线第51-52页
     ·电化学噪声第52-58页
   ·2024-T6铝合金应力条件下的腐蚀电化学行为研究第58-64页
     ·动电位极化曲线第58-60页
     ·电化学噪声第60-64页
   ·7075-T6铝合金应力条件下的腐蚀电化学行为研究第64-70页
     ·动电位极化曲线第64-65页
     ·电化学噪声第65-70页
   ·7075-RRA铝合金应力条件下的腐蚀电化学行为研究第70-76页
     ·动电位极化曲线第70-71页
     ·电化学噪声第71-76页
   ·小结第76-77页
第五章 结论第77-78页
参考文献第78-87页
致谢第87-88页
研究成果第88-89页

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